Radiomodtager Carlson anmeldelser. Skema af en all-wave HF-modtager › Skemaer af elektroniske enheder

HF modtager KARLSON


Boris Popov (UN7CI)
Petropavlovsk, Kasakhstan


Modtagerkredsløbet er en superheterodyn med dobbelt frekvensomdannelse og en quartz første lokaloscillator. Brugen af ​​indenlandske 174-seriens mikrokredsløb er principielt berettiget på grund af tilgængeligheden af ​​deres erhvervelse. Overlappende frekvensområder: 80, 40, 20, 15 og 10 meter. Type arbejde: Højttalermodtagelse af SSB- og CW-radiostationer. Følsomhed: 0,3 µV. Strøm: 8-9V DC, med forbrug i lydløs tilstand 26mA, hvilket gør det muligt at strømforsyne modtageren fra et (6F22) “Krona” batteri.

Funktionerne i ordningen er:
indstillelig indgangsvælger,
indgangssignal dæmpning dæmper,
enkel rækkeviddeskift,
ved hjælp af et sæt kvartsresonatorer fra UW3DI,
højhastigheds IF AGC-system i to niveauer,
ikke-afstembart båndpasfilter 1. IF,
brug af EMF som et hovedudvælgelsesfilter,
referenceoscillator med frekvenskorrektionselement,
LED S-meter,
IF gain justering,
justering af basforstærkning,
stabil drift af kaskader,
høj gentagelighed af designet.

Indgangskredsløbet, der kan indstilles på tværs af områder, fungerer som den første højresonansudvælgelsesenhed. Dette gjorde det muligt, med en passende forstærkningsmargin, at opgive det område-tunerbare tre-kreds filter i 1. IF og derved eliminere den besværlige, multi-sektions justeringskontrolenhed. Det selektive indgangskredsløb på modtageren tillader drift med en koaksial antenneføder.

For at reducere støjniveauet forsynes K174PS1-mikrokredsløbet med en spænding på højst 8 V. Dens belastning af C7 L3-kredsløbet er asymmetrisk, fordi den eksisterende symmetri af inputkredsløbet og kvarts-lokaloscillatoren er tilstrækkelig. Tuning frekvenser af 1. IF: 6,0….6,5 MHz.

Dæmperen arbejder efter princippet om at styre den magnetiske flux i kernen. Hvis du i stedet for R1 installerer en variabel modstand med en modstand på 1 kOhm, så vil en sådan glat dæmper give maksimal dæmpning under en kortslutning på mindst 40 dB.

Den anden frekvensomformer med separat GPA og IF ved 500 kHz er samlet på K174XA2 mikrokredsløbet. Med en forsyningsspænding på 8V sikres et minimumsstøjniveau for forstærkeren og en høj hældning af AGC-styringskarakteristikken. 500 kHz IF-frekvensen tillader fuld implementering af chippens forstærkning, hvilket er rigeligt i dobbeltkonverteringskredsløbet.

AGC-systemet til IF er to-niveau. Én AGC-detektordiode VD6 (germanium) er ganske tilstrækkelig til at give højhastigheds-forstærkningskontrol af trinene. Dette blev en mulig undtagelse fra de klassiske varianter af kredsløbene for alle detektorbelastningsmodstande, undtagen mikrokredsløbets input (ved ben 9). Til gengæld gjorde dette det muligt at reducere kapacitansen af ​​kondensator C31, som bestemmer forstærkningsgendannelsestiden, og yderligere forbedre AGC'ens dynamiske egenskaber med hensyn til responshastighed. En kæde af serieforbundne dioder VD7, VD8 danner AGC-frigivelsestidskonstanten ved at beregne et gennemsnit af spændingen på kondensatoren C31 for en genopretningstid, der altid er lig med 0,7 s, hvilket eliminerer effekten af ​​signal "udfald" fra driften af ​​kraftige lokale sendere. Modstand R11 skaber en forspænding på detektoren VD6, hvilket giver en forsinkelse i responsen fra AGC'en på inputsignalniveauet S = 3. Når inputsignalniveauet når S=9 og derover, begynder det andet niveauforstærkningskontroltrin at fungere. Gennem en kæde af serieforbundne dioder VD2, VD3 (silicium og germanium) er den samlede spændingstærskel for startforstærkningskontrol af RF-trinnet af frekvensomformeren til K174XA2-mikrokredsløbet tilvejebragt. Samtidig er behagelig modtagelse i form af lydniveau hos DX og lokale operatører den samme. Tvunget, parallel, uafhængig forsyning af styrespænding fra RF-forstærkningsregulatoren, gennem afkoblingsdioden VD5, ændrer IF-forstærkningen til det operationelle niveau og reducerer som følge heraf støj uden at blokere S-meterindikationen.

GPA'en er lavet efter det klassiske design. Frekvensdækning på 5,5...6,0 MHz udføres af en variabel kondensator med et luftdielektrikum. For at sikre temperaturstabilitet er det nødvendigt at bruge KSO-kondensatorer som C13, C16, C17. Uden særlige foranstaltninger, ved hjælp af en konturspole på en polystyrenramme og vikling med PEV-tråd, opnåedes stabilitet, karakteriseret som et skift i generationsfrekvensen til 120 Hz på 1 time.

Et lyd-lavpasfilter bestående af C36, C37, C38 og Dr1 ved ULF-indgangen skaber en afskæring af lydfrekvenser over 3 kHz.

Lavfrekvente forstærker på K174UN4 chippen giver højkvalitetsforstærkning til hovedtelefoner eller små højttalere med en effekt på op til 1 W. Elementer af privat korrektion danner talefrekvensspektret.

Detaljer og design.

HF-transformatorer T1, T2 er viklet i tre og følgelig to ledninger af PEV 0.1-kvalitet på ferritringe af ethvert mærke med en diameter på 4-10 mm. Antallet af vindinger er 10. Serieviklingerne forbindes "begyndende til ende".

Spoler L7, L10 bruges færdige fra IF-465 lommemodtageren. De er viklet på sektionsrammer, anbragt i ferritbægre og indkapslet i metalskærme. Antallet af omdrejninger af loop-spolerne er allerede afsluttet med en frekvens på 465 kHz. Tilbage er blot at afvikle kommunikationsspolerne L8, L11 med PEL- eller PELSHO-ledning, 15 omgange hver, og genopbygge kredsløbet med kernen til en frekvens på 500 kHz.

Båndpasfilterspoler L3, L4, L5 har hver 18 vindinger og L6 - 4 vindinger, viklet med PELSHO 0,1 ledning og placeret i små carbonylkopper af SB-typen.

Indgangsvælger-spolerne er viklet på rammer med en diameter på 6-8 mm, med Litz-tråd med viklinger: L1 - 8 vindinger, L2 - 10 vindinger, L3 - 30 vindinger (i bulk) med et tap fra 10. vinding ved bund. L13 GPA-spolen har 30 vindinger viklet på en ramme med en diameter på 6-8 mm, dreje-til-drejning med 0,35 PEV-tråd og placeret i en skærm.

Lille størrelse variabel kondensator C1 fra en lommemodtager med et solidt dielektrikum. Kondensator C12 er en type af lille størrelse med rotationslejer og en mekanisk vernier af enhver udformning, fortrinsvis med en deceleration på højst 10 kHz pr. omdrejning af tuning-knappen.

En af viklingerne på lavpastransformatoren fra lommemodtageren bruges som en drossel Dr1 af lavpasfilteret. K174UN4 chippen er udstyret med en lille køleradiator.

KD522 dioder kan udskiftes med alle silicium pulsdioder, og D9 med alle HF germanium dioder. I stedet for VD13 kan en hvilken som helst ensretterdiode bruges.

Rangekontakten er en lille kiks type. Længden af ​​forbindelsesledningerne til kvartsresonatorerne skal være så korte som muligt.

Under installationen skal dæmperkontakten være placeret i nærheden af ​​T1.

Opsætning.

Kreds tuning frekvenser:
L3, C7 - 6,25 MHz
L4, C8 - 6,0 MHz
L5, C9 - 6,5 MHz
L7, C28 - 500 kHz
L10, C35 - 500 kHz

Proceduren for opsætning af radiomodtageren er som følger:
tilslut en frekvensmåler eller kontrolmodtager til C22 og juster kernen L13 for at indstille GPA-overlapningsfrekvensen i området 5,5...6,0 MHz. Hvis det er nødvendigt, for at "strække" kapacitansen, skal du installere en grå konstant kondensator af KT-typen i serie med den variable kondensator for modtagerindstillingerne.
tilslut RF-voltmeteret til L11 og drej kernen af ​​L10 C35-kredsløbet for at opnå dets maksimale aflæsning;
tilslut GSS til L6 og lever et RF umoduleret signal med en frekvens på 500 kHz,
ved at variere RF-forstærkningskontrollen justeres L7 C28-kredsløbet med kernen til den maksimale glød af S-meter LED'en og lyden af ​​slag i højttaleren;
tilslut GSS til antennestikket på modtageren, påfør et RF umoduleret signal med tuning frekvenserne af båndpas filteret af den første IF i henhold til de tre tuning frekvenser af dets kredsløb. Juster dem i henhold til den maksimale belysning af S-meteret og lydstyrken af ​​beattonen;
Uden at afbryde GSS'en fra antennen skal du først tænde for 80 meter modtagerækkevidde og sende et testsignal med en frekvens i midten af ​​dette område. Drej kondensator SEL-knappen for at finde resonansen af ​​det maksimale modtageniveau. På drejeknappen til indgangsvælgerindstillingerne skal du markere plexiglassigtet i form af en modtagezone for frekvenser i dette område. Hvis det er nødvendigt, ved at justere kernen af ​​konturbåndspolen, kan resonanszonen flyttes til et bekvemt sted til aflæsning fra skiven;
de resterende sektioner af båndene 40m, 20m, 15m, 10a og 10b er markeret på skiven med kernerne af de tilsvarende spoler justeret i samme rækkefølge.

Det er meget praktisk at have tre tråde af en halvcirkel med justeringszoner: på den første, tættere på kondensatorens akse, er der mærker på 80 og 40 meter, på de andre (medium) mærker af intervallerne 20 og 15 meter, og på den tredje, med en stor radius, frekvenszonen til justering af vælgeren i 10-metersområdet.

Den overskydende forstærkning af 500 kHz IF-vejen kan kompenseres for af shuntmodstand R9 eller helt elimineres fra kredsløbet.

Ved udskiftning af lavpasfilterelementerne C36 Dr1 C37 C38 med en aktiv lavpasfilterenhed samlet på operationsforstærkere og lavet i form af et lille kort placeret lodret på hovedkortet, er modtagerens elektriske og driftsmæssige egenskaber. væsentligt forbedret, ligesom forbedringen af ​​reel selektivitet og reduktionen af ​​trættende "hvid støj" . (Se min artikel: "Aktivt lavpasfilter til en kommunikationsradiomodtager").

Modtageren blev testet som følger.

1. Følgende blev installeret på bordet indendørs: en transceiver TS-870, radioer DE1103 Og KARLSON. En 1 meter lang antenneledning blev på skift tilsluttet hver af disse enheder, når den modtog den samme amatørradiostation.

Det sammenlignende signalmodtagelsesniveau er som følger:
- TS-870 - 8 point
- KARLSON - 7 point
- DEGEN 1103 - på niveau med intern støj.

2. På bordet er følgende tilsluttet den samme udendørsantenne: TS-870 og KARLSON. Signalniveauet for den modtagne kontrolstation og komforten af ​​KARLSON AGC er ikke ringere end fabriksenheden, og med en klar forstærkning i blød, analog lyd.

3. Vi observerede arbejde i luften af ​​en nabo på IC-718 transceiveren og PA på GU-74 placeret 500 meter fra modtagestedet. Samtidig blev "kvælningen" af AGC på KARLSON ikke bemærket, og tilstedeværelsen af ​​en kraftfuld lokal station mærkes ikke ud over afstemningen på mere end 6 kHz.

4. Med antennen frakoblet og LF- og IF-forstærkningen på maksimum, tiltrækker niveauet af intern støj i KARLSON-modtageren, når den betjenes på en 0,5 W 8 Ohm-højttaler, ikke opmærksomhed.

Jeg ville være taknemmelig for at se din feedback sendt til denne adresse.

Modtageren er en dobbeltfremed faste IF'er. Denne beslutning blev truffet på grund af problemerne med at fremstille højkvalitets kvartsfiltre med én konvertering og fordele forstærkningen på tværs af frekvenser med dobbeltkonvertering for at opnå stabil forstærkning som helhed.

Brugen af ​​SIF TV som et forvalgsfilter med et pasbånd på 300 kHz beskytter K174XA2-inputtet mod kraftig out-of-band interferens og forenkler også valget af kvartsresonatorer til 1. IF og XO med en afstand på 500 kHz . En importeret analog af FP1P8-62.0-filteret (gul prik på kroppen) er SFT5.5MA.

IF-værdien, afhængigt af det anvendte filter, kan være 6,5 MHz med passende justering af frekvenserne for VFO- og kvartsresonatorerne.

K174XA2-chippen har udover høj forstærkning ved en frekvens på 500 kHz indbyggede trin med effektiv AGC.

En meget dynamisk, omskiftelig AMP er efterspurgt i HF-båndene.

Brugen af ​​en dobbeltbalanceret mixer giver et højt niveau aftrykkelse.

Undertrykkelse af den interfererende bærer udføres ved at tænde for en seriel resonanskvartsresonator parallelt med oscillerende kredsløb og en EMF, der kan indstilles i pasbåndet ved hjælp af en variabel kondensator med et fast dielektrikum fra en lommemodtager, hvis sektioner er parallelle.

Når flere resonatorer er forbundet i serie, falder afvisningsbåndet. Så med en resonator (på et niveau på 6/50 dB) - 400/1000 Hz, med to - 200/450 Hz og med tre - 70/200 Hz.

P-i-n-dioden slukker for NOTCH-knuden.

En kort kommentar til driften af ​​impulsstøjdæmpningskredsløbet (NB).

Alle moderne transceivere har en indbygget NB, men kun få operatører bruger den, og hovedsageligt når der er interferens fra bilens tænding, fordi NB'en kun reagerer tydeligt på dem (enkelt); den reagerer middelmådigt på lynudladninger (udtværet). ).

Vigtigst af alt, når du modtager en kraftig station nær en frekvens (uden for filterpasbåndet), er det nyttige signal forvrænget, fordi I stemmespektret af SSB-signalet er der korte impulser, der i form af indtastning af modtagestien "river" det nyttige signal.

En tidsforsinkelse blev indført i KARLSON-II modtagerkredsløbet til drift langt efter afslutningen af ​​interferensimpulsen baseret på en one-shot enhed samlet på K561LA7 logikken.

Interferens med en varighed på 1 μs til 2 ms passer således ind i intervallet for en kørende monostabil med forsinkelseselementer på 2 ms.

Ved kontrol af funktionaliteten af ​​denne kredsløbsenhed reagerede modtageren slet ikke på pulserne fra en gas-elektrisk lighter nær selve antennen og i det fjerne. Udtværede pulser fra lyskontakter undertrykkes også med succes. Jeg tror, ​​at lynnedslagene er forbi.

Det skal bemærkes, at S-meteraflæsningen i modtageren ikke er blokeret af IF (RF) forstærkningsknappen. Dette blev gjort specifikt for at indstille den ønskede forstærkning og aflæse S-meteraflæsningen på den, og ikke som i importerede enheder.

Det vil sige, "som jeg hører, så ser jeg."

Kredsløbsafstemningsfrekvenserne i diagrammet er fremhævet med rødt.

Et aktivt lavpasfilter samlet på støjsvage operationsforstærkere afskærer frekvenser over 2,4 kHz og undertrykker derved trættende "hvide" støj og justerer frekvensresponsen af ​​EMF til karakteristikaene for komfortabel udsendelsesmodtagelse.

HF modtager KARLSON

Modtagerkredsløbet er en superheterodyn med dobbelt frekvensomdannelse og en quartz første lokaloscillator. Brugen af ​​indenlandske 174-seriens mikrokredsløb er principielt berettiget på grund af tilgængeligheden af ​​deres erhvervelse. Dækkede frekvensområder: 80 , 40 , 20 , 15 Og 10 meter. Type arbejde: højttalermodtagelse SSB Og CW radiostationer. Følsomhed: 0,3 µV. Ernæring: 8-9V DC, når den forbruges i lydløs tilstand 26mA, hvilket gør det muligt at strømforsyne modtageren fra et batteri af (6F22) "Krona"-typen.

Funktionerne i ordningen er:

  • indstillelig indgangsvælger,
  • indgangssignal dæmpning dæmper,
  • enkel rækkeviddeskift,
  • ved hjælp af et sæt kvartsresonatorer fra UW3DI,
  • højhastigheds IF AGC-system i to niveauer,
  • ikke-afstembart båndpasfilter 1. IF,
  • brug af EMF som et hovedudvælgelsesfilter,
  • referenceoscillator med frekvenskorrektionselement,
  • LED S-meter,
  • IF gain justering,
  • justering af basforstærkning,
  • stabil drift af kaskader,
  • høj gentagelighed af designet.

Indgangskredsløbet, der kan indstilles på tværs af områder, fungerer som den første højresonansudvælgelsesenhed. Dette gjorde det muligt, med en passende forstærkningsmargin, at opgive det område-tunerbare tre-kreds filter i 1. IF og derved eliminere den besværlige, multi-sektions justeringskontrolenhed. Det selektive indgangskredsløb på modtageren tillader drift med en koaksial antenneføder.

For at reducere støjniveauet forsynes K174PS1-mikrokredsløbet med en spænding på højst 8 V. Dens belastning af C7 L3-kredsløbet er asymmetrisk, fordi den eksisterende symmetri af inputkredsløbet og kvarts-lokaloscillatoren er tilstrækkelig. Tuning frekvenser af 1. IF: 6,0….6,5 MHz.

Dæmperen arbejder efter princippet om at styre den magnetiske flux i kernen. Hvis du i stedet for R1 installerer en variabel modstand med en modstand på 1 kOhm, så vil en sådan glat dæmper give maksimal dæmpning under en kortslutning på mindst 40 dB.

Den anden frekvensomformer med separat GPA og forstærker tændt 500 kHz, samlet på K174XA2-chippen. Med en forsyningsspænding på 8V sikres et minimumsstøjniveau for forstærkeren og en høj hældning af AGC-styringskarakteristikken. 500 kHz IF-frekvensen tillader fuld implementering af chippens forstærkning, hvilket er rigeligt i dobbeltkonverteringskredsløbet.

AGC-systemet til IF er to-niveau. Én AGC-detektordiode VD6 (germanium) er ganske tilstrækkelig til at give højhastigheds-forstærkningskontrol af trinene. Dette blev en mulig undtagelse fra de klassiske varianter af kredsløbene for alle detektorbelastningsmodstande, undtagen mikrokredsløbets input (ved ben 9). Til gengæld gjorde dette det muligt at reducere kapacitansen af ​​kondensator C31, som bestemmer forstærkningsgendannelsestiden, og yderligere forbedre AGC'ens dynamiske egenskaber med hensyn til responshastighed. En kæde af serieforbundne dioder VD7, VD8 danner AGC-frigivelsestidskonstanten ved at beregne et gennemsnit af spændingen på kondensator C31 for at genoprettelsestiden altid er ens 0,7 sek, som eliminerer effekten af ​​signal "frafald" fra driften af ​​kraftfulde lokale sendere. Modstand R11 skaber en forspænding på detektoren VD6, hvilket giver en forsinkelse i responsen fra AGC'en på inputsignalniveauet S = 3. Når inputsignalniveauet når S=9 og derover, begynder det andet niveauforstærkningskontroltrin at fungere. Gennem en kæde af serieforbundne dioder VD2, VD3 (silicium og germanium) er den samlede spændingstærskel for startforstærkningskontrol af RF-trinnet af frekvensomformeren til K174XA2-mikrokredsløbet tilvejebragt. Samtidig er behagelig modtagelse i form af lydniveau hos DX og lokale operatører den samme. Tvunget, parallel, uafhængig forsyning af styrespænding fra RF-forstærkningsregulatoren, gennem afkoblingsdioden VD5, ændrer IF-forstærkningen til det operationelle niveau og reducerer som følge heraf støj uden at blokere S-meterindikationen.

GPA'en er lavet efter det klassiske design. Frekvens overlap 5,5….6,0 MHz udføres af en variabel kondensator med et luftdielektrikum. For at sikre temperaturstabilitet er det nødvendigt at bruge kondensatorer af typen C13, C16, C17 CSR. Uden specielle foranstaltninger, ved at bruge en konturspole på en polystyrenramme og vikling med PEV-tråd, opnåedes stabilitet, karakteriseret som en ændring i generationsfrekvensen på 1 time til 120 Hz.

Et lyd-lavpasfilter bestående af C36, C37, C38 og Dr1 ved ULF-indgangen skaber en afskæring af lydfrekvenser højere 3 kHz.

Lavfrekvensforstærkeren på K174UN4 mikrokredsløbet giver højkvalitetsforstærkning til betjening af hovedtelefoner eller en lille højttaler med en effekt på op til 1 W. Elementer af privat korrektion danner talefrekvensspektret.

Detaljer og design.

HF-transformatorer T1, T2 er viklet i tre og følgelig to ledninger af PEV 0.1-kvalitet på ferritringe af ethvert mærke med en diameter på 4-10 mm. Antallet af vindinger er 10. Serieviklingerne forbindes "begyndende til ende".

Spoler L7, L10 bruges færdige fra IF-465 lommemodtageren. De er viklet på sektionsrammer, anbragt i ferritbægre og indkapslet i metalskærme. Antallet af omdrejninger af loop-spolerne er allerede afsluttet med en frekvens på 465 kHz. Tilbage er blot at afvikle kommunikationsspolerne L8, L11 med PEL- eller PELSHO-ledning, 15 omgange hver, og genopbygge kredsløbet med kernen til en frekvens på 500 kHz.

Båndpasfilterspoler L3, L4, L5 har hver 18 vindinger og L6 - 4 vindinger, viklet med PELSHO 0,1 ledning og placeret i små carbonylkopper af SB-typen.

Indgangsvælger-spolerne er viklet på rammer med en diameter på 6-8 mm, med Litz-tråd med viklinger: L1 - 8 vindinger, L2 - 10 vindinger, L3 - 30 vindinger (i bulk) med et tap fra 10. vinding ved bund. L13 GPA-spolen har 30 vindinger viklet på en ramme med en diameter på 6-8 mm, dreje-til-drejning med 0,35 PEV-tråd og placeret i en skærm.

Lille størrelse variabel kondensator C1 fra en lommemodtager med et solidt dielektrikum. Kondensator C12 er en type af lille størrelse med rotationslejer og en mekanisk vernier af enhver udformning, fortrinsvis med en deceleration på højst 10 kHz pr. omdrejning af tuning-knappen.

En af viklingerne på lavpastransformatoren fra lommemodtageren bruges som en drossel Dr1 af lavpasfilteret. K174UN4 chippen er udstyret med en lille køleradiator.

KD522 dioder kan udskiftes med alle silicium pulsdioder, og D9 med alle HF germanium dioder. I stedet for VD13 kan en hvilken som helst ensretterdiode bruges.

Rangekontakten er en lille kiks type. Længden af ​​forbindelsesledningerne til kvartsresonatorerne skal være så korte som muligt.

Under installationen skal dæmperkontakten være placeret i nærheden af ​​T1.

Indstillinger.

Kreds tuning frekvenser:

L3, C7 - 6,25 MHz L4, C8 - 6,0 MHz L5, C9 - 6,5 MHz L7, C28 - 500 kHz L10, C35 - 5 00kHz

Proceduren for opsætning af radiomodtageren er som følger:

  1. tilslut en frekvensmåler eller kontrolmodtager til C22 og juster kernen L13 for at indstille GPA-overlapningsfrekvensen i området 5,5...6,0 MHz. Hvis det er nødvendigt, for at "strække" kapacitansen, skal du installere en grå konstant kondensator af KT-typen i serie med den variable kondensator for modtagerindstillingerne.
  2. tilslut RF-voltmeteret til L11 og drej kernen af ​​L10 C35-kredsløbet for at opnå dets maksimale aflæsning;
  3. tilslut GSS til L6 og lever et RF umoduleret signal med en frekvens på 500 kHz,
  4. at variere forstærkningskontrollen RF, juster kernekredsløbet L7 C28 til den maksimale glød af S-meter LED'en og lyden af ​​slag i højttaleren;
  5. tilslut GSS til antennestikket på modtageren, påfør et RF umoduleret signal med tuning frekvenserne af båndpas filteret af den første IF i henhold til de tre tuning frekvenser af dets kredsløb. Juster dem i henhold til den maksimale belysning af S-meteret og lydstyrken af ​​beattonen;
  6. uden at afbryde GSS'en fra antennen, For det første, tænd for 80 meters modtagerækkevidde og send et testsignal med en frekvens i midten af ​​dette område. Drejning af kondensatorhåndtaget SEL find resonansen af ​​det maksimale modtageniveau. På drejeknappen til indgangsvælgerindstillingerne skal du markere plexiglassigtet i form af en modtagezone for frekvenser i dette område. Hvis det er nødvendigt, ved at justere kernen af ​​konturbåndspolen, kan resonanszonen flyttes til et bekvemt sted til aflæsning fra skiven;
  7. de resterende sektioner af båndene 40m, 20m, 15m, 10a og 10b er markeret på skiven med kernerne af de tilsvarende spoler justeret i samme rækkefølge.

Det er meget praktisk at have tre tråde af en halvcirkel med justeringszoner: på den første, tættere på kondensatorens akse, er der mærker på 80 og 40 meter, på de andre (medium) mærker af intervallerne 20 og 15 meter, og på den tredje, med en stor radius, frekvenszonen til justering af vælgeren i 10-metersområdet.

Den overskydende forstærkning af 500 kHz IF-vejen kan kompenseres for af shuntmodstand R9 eller helt elimineres fra kredsløbet.

Tests modtager blev udført som følger.

1. Følgende blev installeret på bordet indendørs: en TS-870 transceiver, DE1103 og KARLSON. En 1 meter lang antenneledning blev på skift tilsluttet hver af disse enheder, når den modtog den samme amatørradiostation.

Det sammenlignende signalmodtagelsesniveau er som følger:

- TS-870 - 8 point - KARLSON- 7 point - DEGEN 1103 - på niveau med intern støj.

2. På bordet er følgende tilsluttet den samme udendørsantenne: TS-870 og KARLSON. Signalniveau for den modtagne kontrolstation og AGC-komfort KARLSON er ikke ringere end fabriksenheden, og med en klar fordel i blød, analog lyd.

3. Vi observerede arbejde i luften af ​​en nabo på IC-718 transceiveren og PA på GU-74 placeret 500 meter fra modtagestedet. Samtidig "kvæles" AGC'en på KARLSON bemærkes ikke, og tilstedeværelsen af ​​en stærk lokal station mærkes ikke ud over en afstemning på mere end 6 kHz.

4. Med antennen slukket, maksimal LF- og IF-forstærkning, niveauet af intern støj i modtageren KARLSON når man arbejder på en 0,5 W 8 Ohm højttaler, vækker den ikke opmærksomhed.

Jeg ville være taknemmelig for at se din feedback sendt til: [e-mail beskyttet]

16/10/2008 Tilføjelse til artiklen "KARLSON HF modtager"

Nedenfor er PCB-tegningerne:

  • generel form;
  • type dele;
  • visning af ledere fra delens side;
  • visning af ledere fra foliesiden.

  • Layout-programfilen til modernisering er lagt ud på
  • Fil med tegninger af printplader KARLSON _pcb.zip

Mulig udskiftning af mikrokredsløb med analoger:

  • K174PS1 på SO42P;
  • K174ХА2 på TCA440, A244D;
  • K561LA7 til K176LA7, CD4011;
  • K174UN4 - der er ingen analoger, men enhver 9-volts integreret lavfrekvent forstærker, for eksempel LM386N med det passende omskifterkredsløb, vil gøre det.

Boris Popov (UN7CI)
Petropavlovsk, Kasakhstan.

Vigtigste tekniske egenskaber:

Frekvensområde……………………………………………………………………………… 80 - 10 m,

Modulationstype……………………………………………………………………………………… SSB,

Følsomhed…………………………………………………………………………...0,3 µV,

Båndbredde……………………………………………………………………… 2,4 kHz,

Dynamisk område……………………………………………………………………… 100 dB,

Undertrykkelse af inter.mod. ikke mindre………………………………….. – 70 dB,

Omskiftelig UHF…………………………………………………………+8 dB,

Deaktiver impulsdæmper interferensvarighed ... fra 0,1 μs til 2 ms,

Afstembart notch-filter med bånd…………70 Hz,

Undertrykkelsesdybde ikke mindre end …………………………………... – 65 dB,

To-niveau IF AGC med dynamisk begrænsning... 85 dB,

Forsyningsspænding………………………………………………………………......... 12 - 13,8 V,

Strømforbrug………………………………………………………………………………… 65 mA.

Strukturen består af tre blokke:

Modtager hovedkort;

GPA enhed;

Digital skala-frekvensmåler.

Udskiftning af de sidste to blokke med en integreret frekvenssynthesizer giver dig mulighed for at skabe et kompakt modtagerdesign med et ekstra sæt servicefunktioner.

Nedenfor er skematiske diagrammer af hovedenheden og GPA.

Digital skala – "Makeevskaya".

For at forenkle og for ikke at rode tegningen er der ingen nummerering af radioelementer i diagrammet.

Modtageren er en dobbeltfremed faste IF'er. Denne beslutning blev truffet på grund af problemerne med at fremstille højkvalitets kvartsfiltre med én konvertering og fordele forstærkningen på tværs af frekvenser med dobbeltkonvertering for at opnå stabil forstærkning som helhed.

Brugen af ​​SIF TV som et forvalgsfilter med et pasbånd på 300 kHz beskytter K174XA2-inputtet mod kraftig out-of-band interferens og forenkler også valget af kvartsresonatorer til 1. IF og XO med en afstand på 500 kHz . En importeret analog af FP1P8-62.0-filteret (gul prik på kroppen) er SFT5.5MA.

IF-værdien, afhængigt af det anvendte filter, kan være 6,5 MHz med passende justering af frekvenserne for VFO- og kvartsresonatorerne.

K174XA2-chippen har udover høj forstærkning ved en frekvens på 500 kHz indbyggede trin med effektiv AGC.

En meget dynamisk, omskiftelig AMP er efterspurgt i HF-båndene.

Brugen af ​​en dobbeltbalanceret mixer giver et højt niveau aftrykkelse.

Undertrykkelse af den interfererende bærer udføres ved at forbinde en seriel resonanskvartsresonator parallelt med oscillatorkredsløbet og en EMF, der kan indstilles i pasbåndet ved hjælp af en variabel kondensator med et fast dielektrikum fra en lommemodtager, hvis sektioner er parallelle.

Når flere resonatorer er forbundet i serie, falder afvisningsbåndet. Så med en resonator (på et niveau på 6/50 dB) - 400/1000 Hz, med to - 200/450 Hz og med tre - 70/200 Hz.

P-i-n-dioden slukker for NOTCH-knuden.

En kort kommentar til driften af ​​impulsstøjdæmpningskredsløbet (NB).

Alle moderne transceivere har en indbygget NB, men kun få operatører bruger den, og hovedsageligt når der er interferens fra bilens tænding, fordi NB'en kun reagerer tydeligt på dem (enkelt); den reagerer middelmådigt på lynudladninger (udtværet). ).

Vigtigst af alt, når du modtager en kraftig station nær en frekvens (uden for filterpasbåndet), er det nyttige signal forvrænget, fordi I stemmespektret af SSB-signalet er der korte impulser, der i form af indtastning af modtagestien "river" det nyttige signal.

En tidsforsinkelse blev indført i KARLSON-II modtagerkredsløbet til drift langt efter afslutningen af ​​interferensimpulsen baseret på en one-shot enhed samlet på K561LA7 logikken.

Interferens med en varighed på 1 μs til 2 ms passer således ind i intervallet for en kørende monostabil med forsinkelseselementer på 2 ms.

Ved kontrol af funktionaliteten af ​​denne kredsløbsenhed reagerede modtageren slet ikke på pulserne fra en gas-elektrisk lighter nær selve antennen og i det fjerne. Udtværede pulser fra lyskontakter undertrykkes også med succes. Jeg tror, ​​at lynnedslagene er forbi.

Det skal bemærkes, at S-meteraflæsningen i modtageren ikke er blokeret af IF (RF) forstærkningsknappen. Dette blev gjort specifikt for at indstille den ønskede forstærkning og aflæse S-meteraflæsningen på den, og ikke som i importerede enheder.

Det vil sige, "som jeg hører, så ser jeg."

Kredsløbsafstemningsfrekvenserne i diagrammet er fremhævet med rødt.

Et aktivt lavpasfilter samlet på støjsvage operationsforstærkere afskærer frekvenser over 2,4 kHz og undertrykker derved trættende "hvide" støj og justerer frekvensresponsen af ​​EMF til karakteristikaene for komfortabel udsendelsesmodtagelse.

Driften af ​​det elektriske kredsløb af KARLSON-II-modtageren kan karakteriseres i sammenligning med driften af ​​IC-706MKII-transceiveren til modtagelse.

Så mens du lyttede til den samme SSB-mindestation den 9. maj, der opererede fra 3. distrikt på 20-meter-båndet, begyndte en fra Vesteuropa at jamme den (du kan gætte hvem!), og IC modtog kun "grød".

KARLSON-II-radiostien tillod mig at fortsætte med at høre mindesmærket og dette røvhul tydeligt på samme tid.

B. Popov (UN7CI)

Petropavlovsk, Kasakhstan

HF modtager KARLSON

Modtagerkredsløbet er en superheterodyn med dobbelt frekvensomdannelse og en quartz første lokaloscillator. Brugen af ​​indenlandske 174-seriens mikrokredsløb er principielt berettiget på grund af tilgængeligheden af ​​deres erhvervelse. Dækkede frekvensområder: 80 , 40 , 20 , 15 Og 10 meter. Type arbejde: højttalermodtagelse SSB Og CW radiostationer. Følsomhed: 0,3 µV. Ernæring: 8-9V DC, når den forbruges i lydløs tilstand 26mA, hvilket gør det muligt at strømforsyne modtageren fra et batteri af (6F22) "Krona"-typen.

Funktionerne i ordningen er:

  • indstillelig indgangsvælger,
  • indgangssignal dæmpning dæmper,
  • enkel rækkeviddeskift,
  • ved hjælp af et sæt kvartsresonatorer fra UW3DI,
  • højhastigheds IF AGC-system i to niveauer,
  • ikke-afstembart båndpasfilter 1. IF,
  • brug af EMF som et hovedudvælgelsesfilter,
  • referenceoscillator med frekvenskorrektionselement,
  • LED S-meter,
  • IF gain justering,
  • justering af basforstærkning,
  • stabil drift af kaskader,
  • høj gentagelighed af designet.

Indgangskredsløbet, der kan indstilles på tværs af områder, fungerer som den første højresonansudvælgelsesenhed. Dette gjorde det muligt, med en passende forstærkningsmargin, at opgive det område-tunerbare tre-kreds filter i 1. IF og derved eliminere den besværlige, multi-sektions justeringskontrolenhed. Det selektive indgangskredsløb på modtageren tillader drift med en koaksial antenneføder.

For at reducere støjniveauet forsynes K174PS1-mikrokredsløbet med en spænding på højst 8 V. Dens belastning af C7 L3-kredsløbet er asymmetrisk, fordi den eksisterende symmetri af inputkredsløbet og kvarts-lokaloscillatoren er tilstrækkelig. Tuning frekvenser af 1. IF: 6,0….6,5 MHz.

Dæmperen arbejder efter princippet om at styre den magnetiske flux i kernen. Hvis du i stedet for R1 installerer en variabel modstand med en modstand på 1 kOhm, så vil en sådan glat dæmper give maksimal dæmpning under en kortslutning på mindst 40 dB.

Den anden frekvensomformer med separat GPA og forstærker tændt 500 kHz, samlet på K174XA2-chippen. Med en forsyningsspænding på 8V sikres et minimumsstøjniveau for forstærkeren og en høj hældning af AGC-styringskarakteristikken. 500 kHz IF-frekvensen tillader fuld implementering af chippens forstærkning, hvilket er rigeligt i dobbeltkonverteringskredsløbet.

AGC-systemet til IF er to-niveau. Én AGC-detektordiode VD6 (germanium) er ganske tilstrækkelig til at give højhastigheds-forstærkningskontrol af trinene. Dette blev en mulig undtagelse fra de klassiske varianter af kredsløbene for alle detektorbelastningsmodstande, undtagen mikrokredsløbets input (ved ben 9). Til gengæld gjorde dette det muligt at reducere kapacitansen af ​​kondensator C31, som bestemmer forstærkningsgendannelsestiden, og yderligere forbedre AGC'ens dynamiske egenskaber med hensyn til responshastighed. En kæde af serieforbundne dioder VD7, VD8 danner AGC-frigivelsestidskonstanten ved at beregne et gennemsnit af spændingen på kondensator C31 for at genoprettelsestiden altid er ens 0,7 sek, som eliminerer effekten af ​​signal "frafald" fra driften af ​​kraftfulde lokale sendere. Modstand R11 skaber en forspænding på detektoren VD6, hvilket giver en forsinkelse i responsen fra AGC'en på inputsignalniveauet S = 3. Når inputsignalniveauet når S=9 og derover, begynder det andet niveauforstærkningskontroltrin at fungere. Gennem en kæde af serieforbundne dioder VD2, VD3 (silicium og germanium) er den samlede spændingstærskel for startforstærkningskontrol af RF-trinnet af frekvensomformeren til K174XA2-mikrokredsløbet tilvejebragt. Samtidig er behagelig modtagelse i form af lydniveau hos DX og lokale operatører den samme. Tvunget, parallel, uafhængig forsyning af styrespænding fra RF-forstærkningsregulatoren, gennem afkoblingsdioden VD5, ændrer IF-forstærkningen til det operationelle niveau og reducerer som følge heraf støj uden at blokere S-meterindikationen.

GPA'en er lavet efter det klassiske design. Frekvens overlap 5,5….6,0 MHz udføres af en variabel kondensator med et luftdielektrikum. For at sikre temperaturstabilitet er det nødvendigt at bruge kondensatorer af typen C13, C16, C17 CSR. Uden specielle foranstaltninger, ved at bruge en konturspole på en polystyrenramme og vikling med PEV-tråd, opnåedes stabilitet, karakteriseret som en ændring i generationsfrekvensen på 1 time til 120 Hz.

Et lyd-lavpasfilter bestående af C36, C37, C38 og Dr1 ved ULF-indgangen skaber en afskæring af lydfrekvenser højere 3 kHz.

Lavfrekvensforstærkeren på K174UN4 mikrokredsløbet giver højkvalitetsforstærkning til betjening af hovedtelefoner eller en lille højttaler med en effekt på op til 1 W. Elementer af privat korrektion danner talefrekvensspektret.

Detaljer og design.

HF-transformatorer T1, T2 er viklet i tre og følgelig to ledninger af PEV 0.1-kvalitet på ferritringe af ethvert mærke med en diameter på 4-10 mm. Antallet af vindinger er 10. Serieviklingerne forbindes "begyndende til ende".

Spoler L7, L10 bruges færdige fra IF-465 lommemodtageren. De er viklet på sektionsrammer, anbragt i ferritbægre og indkapslet i metalskærme. Antallet af omdrejninger af loop-spolerne er allerede afsluttet med en frekvens på 465 kHz. Tilbage er blot at afvikle kommunikationsspolerne L8, L11 med PEL- eller PELSHO-ledning, 15 omgange hver, og genopbygge kredsløbet med kernen til en frekvens på 500 kHz.

Båndpasfilterspoler L3, L4, L5 har hver 18 vindinger og L6 - 4 vindinger, viklet med PELSHO 0,1 ledning og placeret i små carbonylkopper af SB-typen.

Indgangsvælger-spolerne er viklet på rammer med en diameter på 6-8 mm, med Litz-tråd med viklinger: L1 - 8 vindinger, L2 - 10 vindinger, L3 - 30 vindinger (i bulk) med et tap fra 10. vinding ved bund. L13 GPA-spolen har 30 vindinger viklet på en ramme med en diameter på 6-8 mm, dreje-til-drejning med 0,35 PEV-tråd og placeret i en skærm.

Lille størrelse variabel kondensator C1 fra en lommemodtager med et solidt dielektrikum. Kondensator C12 er en type af lille størrelse med rotationslejer og en mekanisk vernier af enhver udformning, fortrinsvis med en deceleration på højst 10 kHz pr. omdrejning af tuning-knappen.

En af viklingerne på lavpastransformatoren fra lommemodtageren bruges som en drossel Dr1 af lavpasfilteret. K174UN4 chippen er udstyret med en lille køleradiator.

KD522 dioder kan udskiftes med alle silicium pulsdioder, og D9 med alle HF germanium dioder. I stedet for VD13 kan en hvilken som helst ensretterdiode bruges.

Rangekontakten er en lille kiks type. Længden af ​​forbindelsesledningerne til kvartsresonatorerne skal være så korte som muligt.

Under installationen skal dæmperkontakten være placeret i nærheden af ​​T1.

Indstillinger.

Kreds tuning frekvenser:

L3, C7 - 6,25 MHz L4, C8 - 6,0 MHz L5, C9 - 6,5 MHz L7, C28 - 500 kHz L10, C35 - 5 00kHz

Proceduren for opsætning af radiomodtageren er som følger:

  1. tilslut en frekvensmåler eller kontrolmodtager til C22 og juster kernen L13 for at indstille GPA-overlapningsfrekvensen i området 5,5...6,0 MHz. Hvis det er nødvendigt, for at "strække" kapacitansen, skal du installere en grå konstant kondensator af KT-typen i serie med den variable kondensator for modtagerindstillingerne.
  2. tilslut RF-voltmeteret til L11 og drej kernen af ​​L10 C35-kredsløbet for at opnå dets maksimale aflæsning;
  3. tilslut GSS til L6 og lever et RF umoduleret signal med en frekvens på 500 kHz,
  4. at variere forstærkningskontrollen RF, juster kernekredsløbet L7 C28 til den maksimale glød af S-meter LED'en og lyden af ​​slag i højttaleren;
  5. tilslut GSS til antennestikket på modtageren, påfør et RF umoduleret signal med tuning frekvenserne af båndpas filteret af den første IF i henhold til de tre tuning frekvenser af dets kredsløb. Juster dem i henhold til den maksimale belysning af S-meteret og lydstyrken af ​​beattonen;
  6. uden at afbryde GSS'en fra antennen, For det første, tænd for 80 meters modtagerækkevidde og send et testsignal med en frekvens i midten af ​​dette område. Drejning af kondensatorhåndtaget SEL find resonansen af ​​det maksimale modtageniveau. På drejeknappen til indgangsvælgerindstillingerne skal du markere plexiglassigtet i form af en modtagezone for frekvenser i dette område. Hvis det er nødvendigt, ved at justere kernen af ​​konturbåndspolen, kan resonanszonen flyttes til et bekvemt sted til aflæsning fra skiven;
  7. de resterende sektioner af båndene 40m, 20m, 15m, 10a og 10b er markeret på skiven med kernerne af de tilsvarende spoler justeret i samme rækkefølge.

Det er meget praktisk at have tre tråde af en halvcirkel med justeringszoner: på den første, tættere på kondensatorens akse, er der mærker på 80 og 40 meter, på de andre (medium) mærker af intervallerne 20 og 15 meter, og på den tredje, med en stor radius, frekvenszonen til justering af vælgeren i 10-metersområdet.

Den overskydende forstærkning af 500 kHz IF-vejen kan kompenseres for af shuntmodstand R9 eller helt elimineres fra kredsløbet.

Ved udskiftning af lavpasfilterelementerne C36 Dr1 C37 C38 med en aktiv lavpasfilterenhed samlet på operationsforstærkere og lavet i form af et lille kort placeret lodret på hovedkortet, er modtagerens elektriske og driftsmæssige egenskaber. væsentligt forbedret, ligesom forbedringen af ​​reel selektivitet og reduktionen af ​​trættende "hvid støj" . (se min artikel: "Aktivt lavpasfilter til en kommunikationsradiomodtager" ).

Tests modtager blev udført som følger.

1. Følgende blev installeret på bordet indendørs: en TS-870 transceiver, DE1103 og KARLSON. En 1 meter lang antenneledning blev på skift tilsluttet hver af disse enheder, når den modtog den samme amatørradiostation.

Det sammenlignende signalmodtagelsesniveau er som følger:

- TS-870 - 8 point - KARLSON- 7 point - DEGEN 1103 - på niveau med intern støj.

2. På bordet er følgende tilsluttet den samme udendørsantenne: TS-870 og KARLSON. Signalniveau for den modtagne kontrolstation og AGC-komfort KARLSON er ikke ringere end fabriksenheden, og med en klar fordel i blød, analog lyd.

3. Vi observerede arbejde i luften af ​​en nabo på IC-718 transceiveren og PA på GU-74 placeret 500 meter fra modtagestedet. Samtidig "kvæles" AGC'en på KARLSON bemærkes ikke, og tilstedeværelsen af ​​en stærk lokal station mærkes ikke ud over en afstemning på mere end 6 kHz.

4. Med antennen slukket, maksimal LF- og IF-forstærkning, niveauet af intern støj i modtageren KARLSON når man arbejder på en 0,5 W 8 Ohm højttaler, vækker den ikke opmærksomhed.

Jeg ville være taknemmelig for at se din feedback sendt til: [e-mail beskyttet]

16/10/2008 Tilføjelse til artiklen "KARLSON HF modtager"

Nedenfor er PCB-tegningerne:

  • generel form;
  • type dele;
  • visning af ledere fra delens side;
  • visning af ledere fra foliesiden.

 Mulighed for at udskifte det 1. IF-båndpasfilter med et TV IF-lydfilter


  • Layout-programfilen til modernisering er lagt ud på http://cqham.ru/trx85_09.htm
  • Fil med tegninger af printplader KARLSON _pcb.zip

Mulig udskiftning af mikrokredsløb med analoger:

  • K174PS1 på SO42P;
  • K174ХА2 på TCA440, A244D;
  • K561LA7 til K176LA7, CD4011;
  • K174UN4 - der er ingen analoger, men enhver 9-volts integreret lavfrekvent forstærker, for eksempel LM386N med det passende omskifterkredsløb, vil gøre det.

Boris Popov (UN7CI)
Petropavlovsk, Kasakhstan.
Ved omplacering i 40 meter frekvensområdet inkluderer modtagerens modtagne frekvensbånd 40 meter sendebåndet.
For at implementere denne tilstand er det nødvendigt at foretage ændringer i kredsløbet, fremhævet med rødt.
KD409 diode RF-omskifteren, når der tilføres jævnspænding til den i SSB, shunter koblingskondensatorerne til den fælles ledning.
Når spændingen fjernes fra diodekontakten i AM, omgås EMF-viklingerne af serieforbundne kondensatorer, hvilket sikrer en udvidelse af EMF-båndbredden til cirka 5 kHz.
For at eliminere indflydelsen fra den kombinerede AM-detektor på AGC-niveauerne er AM-detektoren adskilt i en separat gren.
Niveauet af LF-signalet ved modtagelse af AM er meget lavere og kompenseres af den foreløbige ULF på KT3102.

S-meter skiftediagram

Når du modtager CW-signaler på KARLSON, blinker LED S-indikatoren sødt i takt.

Som en mulighed gør jeg opmærksom på et gennemprøvet kredsløb til tilslutning af en skive S-meter baseret på et mikroamperemeter fra en båndoptager.

Zenerdiode og modstande giver kompensation for nul-aflæsninger i fravær af et nyttigt signal og korrektion af afvigelser ved S = 9.